本發(fā)明涉及地質災害風險評價技術領域,具體涉及一種基于地質條件劃分斜坡單元的方法,包括根據調查產狀點、巖層界線點進行空間插值獲取巖層趨勢面;利用巖層趨勢面進行表面分析,得到巖層傾向面;利用數字高程數據進行表面分析,得到坡向面;利用巖層傾向面和坡向面進行耦合疊加,得到斜坡結構類型分布圖;利用斜坡結構類型數據從斜坡結構類型分布圖中獲取斜坡結構類型邊界線;基于斜坡結構類型邊界線獲取斜坡單元矢量面,解決了斜坡單元無法揭示滑坡的地質環(huán)境邊界特征的問題。
本發(fā)明公開了一種基于物聯網的地質災害實時監(jiān)控系統(tǒng),它是由地面沉降野外監(jiān)測器、滑坡崩塌野外監(jiān)測器、地應力野外監(jiān)測器和地質災害監(jiān)控中心組成,所述的地質災害監(jiān)控中心包括中央控制器、北斗通信型接收機和報警器,其中所述的地面沉降野外監(jiān)測器包括地表位移傳感器、水溫水位傳感器、分層標、靜力水準儀、單片機、北斗衛(wèi)星通信器和電源。本發(fā)明具有結構簡單、數據采集全面、實時性好、安全、可靠、效率高、準確度高、能節(jié)省人力物力等優(yōu)點,有利于對地面沉降災害、滑坡崩塌災害、地震災害等進行有效的預警和防治。
本發(fā)明屬于地質災害防治領域,尤其涉及一種地質災害監(jiān)測預警方法。步驟如下,在滑坡體安裝自動化監(jiān)測設備,并使其通過有線或無線傳輸裝置與遠程監(jiān)測控制系統(tǒng)進行雙向數據傳輸和控制;在監(jiān)測系統(tǒng)中對滑坡災害隱患點和自動化監(jiān)測設備進行唯一編碼;根據危險等級對滑坡體進行分區(qū),并采用不同的顏色對其進行現場和監(jiān)測系統(tǒng)內滑坡平面圖的標記;在所有自動化監(jiān)測設備上設置警報器,在監(jiān)測系統(tǒng)中設定每個監(jiān)測設備的預警閾值,當監(jiān)測設備的監(jiān)測數值超過閾值時,激活其上警報器,警報器顯示步驟C中對應危險等級的顏色。本技術方案可以方便的解決普通群眾對地質災害威脅難以直觀識別的技術問題和應急防范高效處置調度的管理問題。
本發(fā)明屬于地質災害預警監(jiān)測領域,具體涉及一種地質災害預警監(jiān)測裝置,包括安裝在地質災害預警監(jiān)測區(qū)域的通訊基站,所述通訊基站內置連接運營商網絡的無線網橋,所述無線網橋通訊連接至通訊模塊;所述通訊模塊上安裝有連接外部監(jiān)測裝置的通訊端座,所述通訊模塊通過所述通訊端座連接至攝像裝置;在地質災害預警監(jiān)測區(qū)域內安裝集中接收數據的通訊基站,通訊基站的無線網橋接入運營商網絡,監(jiān)測裝置監(jiān)測的數據通過通訊模塊無線傳輸至通訊基站的無線網橋內,實現監(jiān)測裝置監(jiān)測數據的實時反饋,方便用戶獲得監(jiān)測數據進行地質災害可能性的分析,實現地質災害的實時預警,降低因地質災害響應不及時帶來的人身安全和經濟上的損失。
本發(fā)明空中地質地震感應系統(tǒng)在太空、大氣層上層、大氣層與地表和地下用電磁波感應系統(tǒng)構成立體全方位的地質地震網絡,隨時綜合處理全球地質地震信息,并將信息通過手機發(fā)布給需要的人;通過這此系統(tǒng)構建起立體的地震自動緊急報警系統(tǒng),使人人隨時隨地都知道自己離震源的距離和自己所處位置的震級,并提前做出逃生、不逃生及怎么辦的正確決定。本發(fā)明空中地質地震感應系統(tǒng)由高智能信息系統(tǒng)、衛(wèi)星系統(tǒng)、氣囊系統(tǒng)、聲波激光系統(tǒng)、電磁波激光系統(tǒng)、地表空氣成分監(jiān)測系統(tǒng)、地表感應系統(tǒng)、移動通信系統(tǒng)和手機構成。
本發(fā)明提出了一種應用于三峽庫區(qū)地質滑坡災害預警方法,包括第一監(jiān)測器系統(tǒng)、第二災害評估系統(tǒng)和第三災害預警系統(tǒng),所述第一監(jiān)測器系統(tǒng)用于對引發(fā)水庫地質滑坡災害的數據進行監(jiān)測,所述第二災害評估系統(tǒng)根據監(jiān)測數據對水庫地質滑坡災害風險進行評估,獲取山體滑坡災害的災害評估值,所述第三災害預警系統(tǒng)用于根據評估結果進行水庫地質滑坡災害預警。本發(fā)明提供了一種應用于三峽庫區(qū)地質滑坡災害預警方法,可以更好的為防災減災、搶險救災等方面提供科學的依據,可以促進人類對水庫地質滑坡災害的認知和管理,從而找尋到一條人類和自然相互協調、持續(xù)發(fā)展的道路。
本發(fā)明涉及野外地質遙感綜合測繪分析系統(tǒng)及方法,其包括空中三維掃描成像,還包括地質土壤采樣組件、水質采樣組件、超聲地質雷達組件及采樣檢驗處理組件;空中三維掃描成像,包括帶有遙感設備的飛機,飛機在設定區(qū)域進行遙感測繪;地質土壤采樣組件,包括地質鉆機和/或巖心鉆機、泥漿泵及井塔,用于對地質鉆孔并取出土壤或巖石進行采樣分析;本發(fā)明設計合理、結構緊湊且使用方便。
本發(fā)明公開了一種地質災害預警的方法,包括:各監(jiān)測點通過現場采集裝置實時獲取相關地區(qū)的地質監(jiān)測數據,并通過無線通信的方式將所述地質監(jiān)測數據傳送至預警平臺;其中,各監(jiān)測點呈網狀布設于所述相關地區(qū);所述預警平臺對所述地質監(jiān)測數據進行分析,并根據分析結果判斷所述相關地區(qū)是否有預警情況發(fā)生;若有預警情況發(fā)生,則發(fā)出預警提醒。通過網狀布設的各監(jiān)測點實時對相關地區(qū)進行監(jiān)測,并通過預警平臺進行實時的分析與及時的預警,各監(jiān)測點與預警平臺通過無線通信的方式進行遠距離的數據傳輸,形成地質災害監(jiān)測與預警的立體解決方案,有效保障了人民群眾的生命財產安全。本發(fā)明還提供了一種地質災害預警系統(tǒng),同樣具有上述技術效果。
本發(fā)明公開了一種水封洞庫主洞室軸線一側存在不良地質體的處理方法,在開挖主洞室(1)時,當主洞室(1)軸線的一側存在不良地質體,但整體圍巖質量尚可的前提下,可將不良地質體所在側的部分巖體預留在主洞室(1)內,形成自然的傾斜巖柱(2)以支撐不良地質體;所述傾斜巖柱(2)的縱向外表面(2a)與主洞室(1)底面的夾角α為銳角,且傾斜巖柱(2)的底面寬度小于主洞室(1)的底面寬度,傾斜巖柱(2)的高度小于主洞室(1)的高度。通過預留巖柱的方法,解決了水封洞庫主洞室軸線一側存在不良地質體的施工難題,降低了施工難度,并減少了施工成本。
本發(fā)明公開了一種基于圍巖變形監(jiān)控與數值模擬的隧道超前地質預報方法,將當前段圍巖的實際分級情況與通過綜合超前地質預報法對當前段圍巖前方一段距離的圍巖的進行的初步定性分級相結合,對當前段圍巖前方一段距離的圍巖進行綜合定量分析,修正綜合超前地質預報法對前方一段距離圍巖進行超前預報得出的定性分級數據,減少超前預報中的人為主觀性,增加地質預報的客觀性;通過采取“通過一段,驗證一段,預報一段”的方式,將下一段定性得出的圍巖級別與定量得出的當前段圍巖級別互相比較,以定量分析得出下一段圍巖級別,修正定性分析所獲得的下一段圍巖級別和圍巖參數,可對隧道圍巖超前地質預報進行綜合評價,大大提高了隧道超前預報的準確性。
本發(fā)明公開了一種庫區(qū)地質災害演變過程動態(tài)跟蹤的方法,通過將對主要地質災害的跟蹤和對治理與開發(fā)利用的跟蹤所獲取的各種參數輸入到跟蹤數據庫,經過地質災害動態(tài)仿真模擬軟件的整合運算處理,輸出對地質災害預測和演變的數學模型和結果,形成了地質災變演化過程動態(tài)跟蹤的方法體系。本發(fā)明對地質災害演變全過程跟蹤,對災變宏觀規(guī)律、災害治理效果、開發(fā)利用效益、災變發(fā)育趨勢提供了導向性的一體化管理模式和跟蹤運行體系,本發(fā)明通過動態(tài)仿真模擬、實施網絡跟蹤、構建地質災害跟蹤數據庫揭示了地質災害演變規(guī)律并提供了控災策略,可起到防治災害、保護生態(tài)、維護庫區(qū)環(huán)境安全的作用,具有較強的理論意義和應用價值。
本發(fā)明涉及施工前的勘測技術領域,具體涉及用于邊坡地質與支護結構信息的提取方法,包括以下步驟:步驟S1,讓采集器通過動力機構沿著行走軌道進行移動;步驟S2,通過采集器向邊坡和支護結構發(fā)射電磁波并接收反射后反射波,當反射波的能量小于預設值時,通過控制器控制動力機構帶動采集器按照預設距離進行移動;步驟S3,以采集器在一個點域上能夠收到的反射波標識邊坡的地質信息和支護結構的結構信息,并給地質信息和結構信息標號,根據地質信息、結構信息和標號建立邊坡模型;步驟S4,根據電磁波在不同介電常數的介質中特性從邊坡模型中識別邊坡及支護結構的異常區(qū)域,根據邊坡模型預測風險位置。本發(fā)明能夠對邊坡及支護結構信息進行準確提取。
本發(fā)明公開了一種地質災害VR模擬演練系統(tǒng),包括:頭戴式VR用戶設備和數據處理與控制模塊,其中,所述頭戴式VR用戶設備包括動作采集單元、視角采集單元、VR顯示設備和音頻播放單元,所述數據處理與控制模塊包括數據存儲單元、觸控顯示屏和數據處理單元。本方案可通過超強真實感和現場感的地質災害演練,展示地質災害的演變過程,提高學生等演練者在地質災害中的安全意識和自救能力進行地質災害應急避險的科普宣傳和教育。
本發(fā)明涉及地質建模技術領域,具體公開了一種沉積地層復雜構造三維地質模型拼接方法,包括采集、清洗收集到的原始數據,確定建模參數;在服務器上根據建模參數創(chuàng)建數據模型大工區(qū);根據原始數據,在數據模型大工區(qū)新建地層和斷層;根據標準分幅將數據模型大工區(qū)劃為多個子工區(qū),結合原始數據設置各子工區(qū)地層的有效層,確定對應子工區(qū)的地層沉積序列;多人同時在數據模型大工區(qū)上下載子工區(qū)的模型數據至本地,分別完成三維地質模型構建,并將所有子工區(qū)三維地質模型回傳到所述數據模型大工區(qū)對應位置上;在數據模型大工區(qū)上,對各相鄰的子工區(qū)三維地質模型進行拼接。本方案能夠實現多人同步建模,提高了建模的效率。
本發(fā)明涉及地質編錄技術領域,具體涉及煤巖地質影像的三維空間坐標定位方法,包括:將兩個相對位置信息固定的攝像機平行地安裝在轉盤上,獲取攝像機的相機參數,由兩個攝像機分別從兩側拍攝具有重疊的地質圖像,根據相機參數進行地質圖像的畸變矯正和以相對位置信息解算角方位元素;將兩個攝像機所拍攝地質圖像進行灰度處理,提取灰度處理后地質圖像中預設數量的同名像點并采集其像素坐標;根據相機參數、像素坐標針對每個攝像機采用空間后方交匯法構建共線方程組,計算內方位元素、外方位元素和畸變殘差。本發(fā)明只需提取一組數據進行計算,減少計算量,并克服無法使用兩個光軸中心嚴格共線的攝像機帶來的誤差,提高攝影測量的精度和效率。
用于地質測繪的測繪服屬于防護服技術領域,尤其是涉及一種用于地質測繪的測繪服改進。本實用新型提供一種方便攜帶工具、可防紫外線和沙塵的用于地質測繪的測繪服。用于地質測繪的測繪服,其特征在于:所述身體部分右側設對開的衣襟,在身體部分左側衣襟的側方設有防風紗罩,所述防風紗罩下面與身體部分相應地設有魔術貼,在防風紗罩上面邊沿處與衣領后側面之間設有相互對應的魔術貼;所述衣袖與身體部分通過拉鏈相連,在身體部分前側、防風紗罩下端設有筆套,衣袖上設有敞口衣兜,衣兜的上端開口處通過魔術貼相連;所述的衣服本體由內襯層和外罩面層構成,所述的外罩面層為防紫外線面料。
本實用新型涉及一種北斗地質監(jiān)測接收裝置用安裝架,包括底座,所述底座頂部固定設有U形支架,所述U形支架內腔底部固定設有驅動電機,所述驅動電機頂部通過傳動軸固定連接有螺紋驅動桿,太陽能電池板可以把太陽能轉化為電能,蓄電池可以對太陽能電池板轉化的電能進行儲存再對散熱扇進行供電,散熱扇可以對安裝在安裝箱前側的北斗地質監(jiān)測接收裝置進行吹風散熱,可以防止北斗地質監(jiān)測接收裝置內部元件因溫度過高而損壞,通過設置驅動電機,驅動電機可以帶動螺紋驅動桿旋轉,螺紋驅動桿旋轉可以控制驅動螺母升降,進而可以控制滑板升降,方便對安裝箱與北斗地質監(jiān)測接收裝置的高度進行調節(jié),可以滿足不同的使用需求。
本發(fā)明涉及一種礦井瓦斯地質動態(tài)成圖系統(tǒng)的構建方法,包括S1:收集整理瓦斯賦存影響因素考察資料,運用多元數據融合分析技術,考察影響礦井瓦斯賦存影響的主要因素,得到礦井瓦斯賦存規(guī)律考察研究結果;S2:篩選確定影響瓦斯含量預測的主控因素,建立瓦斯地質動態(tài)編圖數學模型;S3:開發(fā)地理信息圖形服務平臺;S4:構建用于實現礦井瓦斯地質資料信息存儲、查詢、調用與分析功能的瓦斯地質資料信息數據庫;S5:在前面研究成果的基礎上,實現礦井瓦斯地質圖、瓦斯地質資料信息的動態(tài)更新;S6:構建形成礦井瓦斯地質動態(tài)編圖系統(tǒng)管理,瓦斯地質資料。還包括一種礦井瓦斯地質動態(tài)成圖系統(tǒng)。
本實用新型涉及一種地質雷達天線輔助檢測導向裝置,屬于隧道檢測領域,包括套設于地質雷達天線四周的箍緊套和沿地質雷達天線移動方向分布的導向輪;其中,位于地質雷達天線移動方向前后兩側的導向輪的軸心與連接桿一端滾動連接,連接桿另一端與支撐桿連接,支撐桿與箍緊套連接,連接桿和支撐桿之間連接有彈性構件和多連桿機構;位于地質雷達天線移動方向中部的導向輪的軸心與連接桿一端滾動連接,連接桿另一端與箍緊套連接。通過導向輪將滑動摩擦轉為滾動摩擦,并為天線移動提供導向,提高數據采集質量。通過彈性構件的彈性連接實現調節(jié)天線與隧道二次襯砌混凝土結構的微接觸,減小阻力,避免天線磨損,確保檢測人員安全,提升檢測作業(yè)安全性。
本發(fā)明公開了一種基于BIM的山地城市三維地質建模方法,涉及Civil 3D平臺,包括以下步驟:數據采集:將勘探及試驗數據導入數據庫;建模:首先構建地形曲面;其次添加虛擬鉆孔;然后以地形曲面為基準,結合鉆孔數據構建地質曲面;最后在地質曲面的基礎上構建三維地質實體模型。本發(fā)明基于BIM的山地城市三維地質建模方法可以適用于存在大量褶皺構造、地層尖滅的山地城市,且通過本發(fā)明建立的模型美觀,精度更高。
本發(fā)明公開了一種Web端三維地質模型動態(tài)剖切與剖面填充方法,包括步驟:通過Three.js加載并展示三維地質模型;通過Three.js中模型材質的clippingPlans屬性設定剖面;采用設定的剖面對三維地質模型進行剖切;確認剖面所在的片元,渲染一個與剖面重合且顏色與對應三維地質模型的地層顏色一致的平面,通過模板測試實現剖面填充;移動或點選新的剖面,實時對三維地質模型的所有地層完成動態(tài)剖切與剖面填充。其顯著效果是:靈活方便的實現了三維地質模型的動態(tài)剖切和剖面填充,渲染模型剖面時的快速和有效,結合剖切盒以及點選確定剖面等操作,極大地提高了用戶進行三維地質模型剖切時的體驗。
本發(fā)明公開了一種基于多源時空數據的地質災害災毀耕地提取方法,具體步驟如下:篩選NDVI變化目標:以災害災毀前后的光學遙感影像為數據源,通過災害災毀前后差值指數變化為閾值篩選NDVI變化目標;確定時序非穩(wěn)定目標:以災毀發(fā)生時序上的SAR影像為基礎,通過計算得到時序非穩(wěn)定目標;確定地質災害災毀耕地信息:將步驟S1中得到的NDVI變化目標、步驟S2中時序非穩(wěn)定目標與土地利用數據進行疊加分析,得到地質災害災毀耕地信息,本發(fā)明適用于地質災害災毀耕地信息的提取,該方法人工參與少、自動化程度高,提取結果準確性高,且可以快速準確的提取地質災害災毀耕地信息,為自然資源管理工作提取技術支撐。
本發(fā)明涉及地質建模技術領域,尤其是一種基于三維地質體的煤礦巷道建模方法,包括以下步驟:單井模型構建步驟:獲取測井數據,根據所述測井數據進行井位復原,并根據所述測井數據,生成測井模型數據;多井連接步驟:獲取地層層序框架,根據所述地層層序框架和所述測井模型數據,生成地質體模型;巷道構建步驟:獲取巷道節(jié)點坐標,根據所述巷道節(jié)點坐標生成巷道模型;礦井巷道組合步驟:根據所述地質體模型和巷道模型,生成礦井巷道模型。該方法能夠更加全面真實的反映礦井巷道的數據,從而提升三維巷道建模在實踐中的作用。
本發(fā)明屬于地質災害領域,尤其涉及一種基于區(qū)塊鏈的地質災害風險識別和預警系統(tǒng)。包括數據層、網絡層、共識層、合約層和應用層,所述網絡層用于構建P2P數據傳輸通道,并形成位于客戶端節(jié)點的分布式存儲系統(tǒng),以及以各個職能部門為節(jié)點的區(qū)塊鏈;所述數據層將將地質災害專業(yè)監(jiān)測數據和輔助預警數據轉化為消息摘要,生成數字簽名和時間戳,并上傳至區(qū)塊鏈。共識層和合約層共同嵌套在區(qū)塊鏈的鏈碼中,采用JavaScript語言將地質災害相關的各類標準、規(guī)范、規(guī)程等編碼為智能合約,形成的可執(zhí)行代碼通過鏈碼實現。本技術方案解決了現有技術中對地質災害的識別和預警所需要耗費的時間長和工作效率低的問題,以及對地質災害的識別和預警不夠準確及時的問題。
本發(fā)明屬于三維地質建模技術領域,特別是涉及一種GIS?MPM無縫集成的動態(tài)三維地質模型構建方法,該方法基于GIS平臺二次開發(fā)將GIS與MPM(物質點法)無縫集成,利用GIS進行三維建模以及三維可視化,利用MPM進行巖土體大變形數值計算,同時結合高程柵格數據模型與物質點模型之間的相互轉換技術,以及物質點與背景網格的自適應技術,構建可以進行定量展示的動態(tài)三維地質模型。該方法彌補了傳統(tǒng)靜態(tài)建模方法中存在的不足,為提高三維地質模型定量計算分析與動態(tài)仿真展示能力提供了有效途徑,使三維地質模型真正具有“生命力”,因此具有一定的現實意義和應用價值。
本申請涉及一種基于BIM的地質災害評估方法、裝置及計算機可讀存儲介質,其包括一次評估結果;還包括校正子方法,所述校正子方法包括采集評估區(qū)的地質參數和評估區(qū)的地質信息,地質參數包括地質平面圖、地層分界面的點數據和巖體分界面的產狀中的一種或多種;地質信息包括地質問題所屬類型和發(fā)生區(qū)域;根據地質信息查找已有的驗證記錄是否存在參考模型;是,則調用參考模型,根據地質參數修改參考模型,并得到新的BIM地質模型;否,則根據地質參數創(chuàng)建新的BIM地質模型;采集用于控制BIM地質模型執(zhí)行模擬動作的動態(tài)模擬指令,并對模擬過程記錄得到模擬記錄;展示模擬記錄作為對一次評估結果做校正的參考。本申請具有輔助提高地災評估準確性的效果。
本發(fā)明涉及地質災害領域,尤其涉及一種基于聯盟鏈的地質災害應急指揮系統(tǒng);包括數據層、網絡層、共識層、合約層和應用層,其中數據層用以存儲關于地質災害的數據;網絡層用于構建聯盟鏈;共識層用以對請求方上傳至聯盟鏈內的數據進行驗證;合約層由聯盟鏈內的各節(jié)點共同商定,采用程序語言將地質災害應急處理標準、規(guī)范、指南等編碼為智能合約并運行到聯盟鏈;應用層對請求方發(fā)出的提案進行處理和響應,并將處理結果反饋給聯盟鏈上對應的應急指揮服務機構節(jié)點;本技術方案用以解決地質災害發(fā)生后,應急指揮系統(tǒng)涉及的多部門對災害信息獲取速度慢以及各部門之間的溝通和協作不暢,導致各部門難以及時作出應急響應的問題。
本發(fā)明公開了一種基于鉆孔數據的海量三維地質模型網格式并行構建方法涉及一種工程地質三維模型的構建方法,將大范圍建模分為若干網格式小區(qū)域分別進行模型構建,提高了建模方法支持的單次輸入鉆孔數,能夠實現基于海量鉆孔數據的三維地質模型構建,由于單個網格建模區(qū)域相對較小,在單個網格內進行模型構建時可以插入更加密集的控制點,構建更加細致的全建模區(qū)域主TIN,從而提高構建的三維模型的精度,增強三維地質界面的美觀效果,能夠很好地提高三維地質模型的質量,由于單個網格區(qū)域內三維地質模型的構建相互獨立,可并行計算多個網格內的模型,充分利用了計算資源,提高了建模效率,由于采用了近鄰插值算法,保證了網格間三維地質模型能夠無縫拼接。
本發(fā)明提供了基于AutoCAD的滑邊坡地質模型、構建方法及評價方法,該模型是采用AutoCAD線條圖元所在的圖層名稱和圖元的高程屬性將滑坡的幾何信息、地質信息進行存儲,建立起符合地質邏輯關系的滑坡剖面地質模型;構建方法步驟包括:按巖土先后生成關系繪制滑坡AutoCAD剖面圖,通過AutoCAD圖層名的形式指定滑坡多段線的地質含義,線條類別的地質屬性數值輸入;評價方法是借助于滑坡穩(wěn)定性分析模塊,讀取滑坡地質信息模型的相關地質參數,計算滑坡穩(wěn)定性所需數據,并輸出計算結果。本發(fā)明巧妙地將滑邊坡幾何信息與地質信息融合,構建了基于AutoCAD的滑坡剖面地質信息模型,再將滑坡穩(wěn)定性評價方式與AutoCAD滑坡剖面地質信息模型進行有機耦合,極大地提高了滑邊坡評價工作效率。
本發(fā)明涉及一種基于柵格數據的瓦斯地質空間分析方法,包括以下步驟,S1:建立煤礦瓦斯地質基礎柵格數據,將每種特征屬性曲面空間進行行和列的規(guī)則劃分,形成有規(guī)律的網格,每個網格都給予賦值;S2:進行柵格數據插值分析和代數運算,填補數據稀疏區(qū)、空白區(qū)和計算生成新的瓦斯地質特征數據柵格;S3:通過基于柵格數據的查詢統(tǒng)計、專題制圖和表面分析等手段,進行瓦斯地質空間分析。本發(fā)明可對煤礦瓦斯地質空間信息透明化分析,伴隨礦井科研和生產活動中的信息增補,實時更新柵格數據,真實反映礦井瓦斯地質空間狀況,輔助煤礦工作人員宏觀和動態(tài)的部署工作面采掘銜接、瓦斯抽采設計、瓦斯放在措施等工作,提高瓦斯災害防治效率。
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